能量进步影响后,它们就结合成大些分子。现今,大有机分子存在时间不会太长,们甚至觉察不到它们存在,它们会很快地被细菌或其他生物所吞噬或破坏。但细菌以及们人类都是后来者。所以在那些日子里,大有机分子可以在稠浓汤中平安无事地自由漂浮。
到某时刻,个非凡分子偶然形成。们称之为复制基因(replicator)。它并不见得是那些分子当中最大或最复杂,但它具有种特殊性质——能够复制自己。看起来这种偶然性非常之小。确是这样,发生这种偶然情况可能性是微乎其微。在个人生中,实际上可以把这种千年难得遇情况视为不可能。这就是为什你买足球彩票永远不会中头等奖道理。但是们人类在估计什可能或什不可能发生时候,不习惯于将其放在几亿年这样长久时间内去考虑。如果你在亿年中每星期都购买次彩票,说不定你会中上几次头等奖呢。
事实上,个能复制自己分子并不像们原来想象那样难得,这种情况只要发生次就够。们可以把复制基因当做模型或样板,把它想象为由条复杂链构成大分子,链本身是由各种类型起构件作用分子组成。在复制基因周围汤里,这种小小构件多得是。现在让们假定每块构件都具有吸引其同类亲和力。来自汤里这种构件接触到它对之有亲和力复制基因另部分,就往往附着在那儿不动。按照这个方式附着在起构件会自动地仿照复制基因本身序列排列起来。这时们就不难设想,这些构件逐个地连接起来,形成条稳定链,和原来复制基因形成过程模样。这个层层逐步堆叠起来过程可以继续下去。结晶体就是这样形成。另方面,两条链也有分为二可能,这样就产生两个复制基因,而每个复制基因还能继续复制自己。
个更为复杂可能性是,每块构件对其同类并无亲和力,而对其他某类构件却有互相吸引亲和力。如果情况是这样,复制基因作为样板作用并不产生完全相似拷贝,而是某种“反象”,这种“反象”转过来再产生和原来正象完全相似拷贝,对们来说,不管原来复制过程是从正到反还是从正到正都无足轻重;但有必要指出,现代第个复制基因即DNA分子,它所使用是从正到反复制过程。值得注意是,突然间,种新“稳定性”产生
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